Plan Szkolenia
Podstawy: wizja 6G i kluczowe czynniki techniczne
- Nowe KPI dla 6G i klasy usług (opóźnienie, niezawodność, przepustowość, czujność)
- Kluczowe technologie wdrażające 6G i oczekiwane terminy realizacji
- Implikacje dla architektury sieciowej i infrastruktury
Ewolucja sieci transportowych: fronthaul, midhaul, backhaul
- Wymagania dotyczące ultra-niskiej opóźnienia transportu i deterministycznych tuneli
- Opcje fronthaul (CPRI/eCPRI, RoE, split options) i skalowanie szerokości pasma
- Ulepszenia transportu optycznego i strategie zwiększenia gęstości fibry
RAN oparte na chmurze, vRAN i integracja O-RAN
- Funkcje sieciowe oparte na chmurze i zasady konteneryzacji RAN
- Wzorce projektowe vRAN, przyspieszenie sprzętowe i kompromisy w rozdzielaniu
- Architektura O-RAN, otwarte interfejsy i wyzwania integracji
Projektowanie obliczeń krawędziowych i rozproszonych
- Strategie umieszczania na krawędzi dla MEC i usług ultra-niskiej opóźnienia
- Planowanie pojemności, orkiestrowanie zasobów i obliczenia multi-access edge
- Współpraca między chmurą centralną, krawędziową a lokalnymi zasobami
Timing, synchronizacja i determinizm
- Precyzyjne wymagania timingu dla przypadków użycia 6G
- Rozważenia dotyczące PTP, SyncE i GNSS oraz strategie zabezpieczania
- Architektury dla deterministycznego transportu pakietów i nadmiarowości
Gotowość spektralna, RF i systemów antenowych
- Wyzwania propagacyjne mmWave i THz oraz implikacje planowania komórek
- Ulepszenia systemów antenowych: ewolucja masowego MIMO i aktywnych tablic antenowych
- Zwiększenie gęstości, zapewnienie backhaulu i planowanie mocy/stref termicznych
Zintegrowana infrastruktura czujników i komunikacji
- Współprojektowanie radiów z funkcją czujników i sieciowych potoków danych czujnikowych
- Fuzja danych, synchronizacja i przetwarzanie na krawędzi dla czasu rzeczywistego
- Przypadki użycia: lokalizacja, monitorowanie środowiska i czucie przemysłowe
Automatyzacja sieci, zarządzanie oparte na AI i orkiestrowanie
- Sieci oparte na zamiarze, automatyzacja zamkniętej pętli i operacje oparte na modelach
- AI/ML do przewidywania ruchu, wykrywania błędów i optymalizacji zasobów
- CI/CD dla funkcji sieciowych i praktyki automatycznego walidowania
Bezpieczeństwo, niezawodność i zaufana infrastruktura
- Modele zagrożeń dla wysokiej rozproszonej topologii 6G
- Rozważania dotyczące łańcucha dostaw sprzętu i oprogramowania
- Niezawodność operacyjna, nadmiarowość i planowanie odzyskiwania po awarii
Testowanie, walidacja i podejście cyfrowych bliźniaczych modeli (digital twins)
- Metodologie weryfikacji dla SLA dotyczące opóźnienia, drgań i przepustowości
- Użycie cyfrowych bliźniaczych modeli do planowania, analizy scenariuszy co by było, oraz prognozowania pojemności
- Testowanie zgodności z systemami 5G i stosami wieloproduktowymi
Strategie migracji i mapy ścieżek
- Fazowe ścieżki aktualizacji: strategie współistnienia z minimalnymi przerwami
- Budowanie biznesowego przypadku, oszacowania kosztów i rozważania ROI
- Planowanie pilotowe, KPI i zaangażowanie zainteresowanych stron dla realizacji
Warsztat: Przegląd projektu i plan gotowości
- Ćwiczenie praktyczne projektowania architektury, rozwiązujące rzeczywisty scenariusz wdrożenia
- Analiza luk i priorytetowe planowanie remedium dla gotowości infrastruktury
- Prezentacja proponowanej mapy ścieżek i miar zmniejszania ryzyka
Podsumowanie i kolejne kroki
Wymagania
- Doświadczenie w inżynierii i projektowaniu sieci telekomunikacyjnych
- Znajomość koncepcji RAN i rdzenia sieci 4G/5G
- Praktyczna wiedza o transportcie IP, synchronizacji/timingu oraz podstawach RF
Odbiorcy
- Inżynierowie telekomunikacyjni i architekci sieci dostępu radiowego (RAN)
- Planiści sieci i inżynierowie transportu/optyki
- Architekci infrastruktury i chmury przygotowujący sieci do ewolucji next-gen